EP2726239B1 - Werkzeug - Google Patents

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EP2726239B1
EP2726239B1 EP12730451.7A EP12730451A EP2726239B1 EP 2726239 B1 EP2726239 B1 EP 2726239B1 EP 12730451 A EP12730451 A EP 12730451A EP 2726239 B1 EP2726239 B1 EP 2726239B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
working
saw blade
edge
saw
tool
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
EP12730451.7A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP2726239A1 (de
Inventor
Urs Karlen
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Robert Bosch GmbH
Original Assignee
Robert Bosch GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Robert Bosch GmbH filed Critical Robert Bosch GmbH
Publication of EP2726239A1 publication Critical patent/EP2726239A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2726239B1 publication Critical patent/EP2726239B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23DPLANING; SLOTTING; SHEARING; BROACHING; SAWING; FILING; SCRAPING; LIKE OPERATIONS FOR WORKING METAL BY REMOVING MATERIAL, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23D61/00Tools for sawing machines or sawing devices; Clamping devices for these tools
    • B23D61/006Oscillating saw blades
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23DPLANING; SLOTTING; SHEARING; BROACHING; SAWING; FILING; SCRAPING; LIKE OPERATIONS FOR WORKING METAL BY REMOVING MATERIAL, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23D65/00Making tools for sawing machines or sawing devices for use in cutting any kind of material
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T83/00Cutting
    • Y10T83/929Tool or tool with support
    • Y10T83/9319Toothed blade or tooth therefor
    • Y10T83/9362Teeth having transversely curved cutting edge

Definitions

  • the invention relates to a tool, in particular a dip saw blade according to the preamble of claim 1, with a saw blade with at least one base body and at least one working part, which has at least one working edge with a saw tooth and integral with the body along a straight connecting edge.
  • the working edge has a curved and / or polygon-like design.
  • a tool is example, from the DE 20 2010 013 008 U1 out.
  • the invention provides a tool according to the patent claim 1.
  • a "dipping saw blade” is to be understood as meaning, in particular, a tool with a saw blade, which is intended to be driven in oscillation by a hand-held power tool, preferably around an axis of rotation.
  • the tool includes a fastening part with which it can be attached to a hand tool.
  • the immersion saw blade may be particularly suitable for producing a slot-shaped recess by immersion in a workpiece.
  • a "saw blade” should in particular be a thin, at least an edge provided with a saw toothed plate, which is provided for a machining of a workpiece by means of the saw toothing.
  • a "main body” of the saw blade is to be understood as meaning a part of the saw blade which is preferably made of a tough, unbreakable material.
  • the base body is made of a steel.
  • the main body forms the larger part of the saw blade.
  • a "working part” of the saw blade is to be understood as meaning in particular a part of the saw blade which has the working edge with the saw toothing.
  • the working part is made of a hard, wear-resistant material, particularly preferably a high-speed steel (HSS).
  • HSS high-speed steel
  • the working part is made of a harder and / or more wear-resistant material than the main body.
  • the material of the working part may also have a hard metal or consist of a hard metal.
  • the hard metal preferably has at least one carbide - eg tantalum, titanium and / or tungsten carbide - and / or a nitride - eg boron and / or titanium nitride - on.
  • a "working edge” is to be understood in particular to mean a connecting line which is formed by the tips of the saw teeth of the working part.
  • a "connecting edge” is to be understood as meaning, in particular, an edge along which the main body is connected to the working part in one piece, in particular materially bonded.
  • the working part can be connected to the main body along the connecting edge, in particular by electron beam or laser welding. But there are also other, familiar to those skilled method for material connection conceivable.
  • a "curved" working edge should be understood in particular to mean that the working edge formed by the connecting line of the tooth tips has a curvature.
  • the curved working edge is formed by the shortest, continuously curved connecting line between the tooth tips.
  • the curvature can vary in magnitude along the working edge.
  • the connecting line may be at least parabolic.
  • the working edge is formed symmetrically with respect to a bisector of the working edge.
  • the working edge forms at least substantially a circle segment.
  • "essentially” is to be understood in particular as meaning that more than 50%, preferably more than 80% the length of the working edge form a circle segment.
  • the center of the circle segment lies substantially on the axis of rotation of an oscillating sawing movement, for which the saw blade is provided.
  • a "polygon-like" design of the working edge should be understood in particular to mean that the working edge contains a plurality of segments whose connecting lines of the tooth tips form at least substantially straight lines. Preferably, in each case at least three tooth tips form a straight line segment.
  • the tooth spacings of teeth of the saw teeth of adjacent segments preferably correspond to the tooth spacings of the teeth within a segment of the saw tooth, so that there are no gaps between the segments.
  • the connection points of the segments lie at least substantially on a circle segment.
  • the center of the circle segment lies substantially on the axis of rotation of the sawing movement, for which the saw blade is provided. Hooking the outer corners of the saw teeth when immersing in the workpiece can be avoided by the curved and / or polygon-like working edge. It can be achieved a very precise sawing result. Vibrations can be minimized. Breaking and / or snagging of the saw blade can be avoided.
  • the saw blade can be particularly durable. It can be particularly hard workpieces, such as metals, processed.
  • a bimetallic strip preferably comprises the main body and the working part.
  • a "bimetallic strip” is to be understood as meaning in particular a strip of material which consists of at least two different metals and / or metal alloys.
  • the strip of material may consist of a tough base material and at least partially consist of a harder, wear-resistant material which is particularly suitable for forming a saw toothing.
  • the tough part of the bimetallic strip can Body, make the wear-resistant, harder part of the working part of the saw blade.
  • the base material may preferably be formed from a steel, while the harder part may preferably be formed from a high-speed steel. In this case, the material of the harder part may also have a hard metal or consist of a hard metal.
  • the hard metal preferably has at least one carbide - eg tantalum, titanium and / or tungsten carbide - and / or a nitride - eg boron and / or titanium nitride - on.
  • the two parts are materially connected along a straight connecting edge, in particular by electron beam or laser welding. It can be achieved a particularly durable, efficient saw blade.
  • the saw blade is made of a bimetallic strip with two edges that are at least substantially parallel.
  • the saw blade is made of an at least substantially rectangular bimetallic strip.
  • the connecting edge of the two metals and / or metal alloys of the bimetallic strip is parallel to at least two parallel edges of the bimetallic strip.
  • the saw blade can be made of a bimetallic strip, which is made by separating from a bimetallic strip.
  • the connecting edge and the two parallel edges lie in the longitudinal direction of the bimetallic strip.
  • substantially parallel is to be understood in particular to mean that a deviation from a parallelism of the two edges is less than 10 °, preferably less than 5 °, particularly preferably less than 1 °.
  • substantially rectangular is to be understood in this context, in particular, that the edges of the material strip with each other include angles between 85 ° and 95 °, preferably between 88 ° and 92 °, particularly preferably between 89 ° and 91 °.
  • the saw blade can be made particularly cost-effective from a bimetallic strip.
  • the working edge with the saw toothing can be produced by a stamping process, laser cutting or another method known to the person skilled in the art.
  • the working edge and / or the saw toothing is produced in a milling process.
  • the working edge and / or the saw toothing is produced in a grinding process. In a grinding process, a particularly high-quality working edge and / or saw teeth can be produced become. It is also possible for a person skilled in the art to make reasonable combinations of various production methods.
  • a height of the working part is greater than a height of the sawtooth.
  • a "height of the working part” is to be understood as meaning, in particular, the dimension perpendicular to the connecting edge from the middle of the working edge to the beginning of the basic body.
  • a “height of the saw toothing” is to be understood as meaning, in particular, a height measured perpendicular to the connecting edge between the tooth tip with the greatest distance from the connecting edge to the tooth tip with the smallest distance to the connecting edge. It can advantageously be achieved that at least all tooth tips are made of hard and / or wear-resistant material.
  • the maximum extent of the saw toothing from the tooth base to the tooth tips of all the teeth in the saw blade perpendicular to the connecting edge is to be understood as being particularly advantageous by a "height of the saw toothing". It can be advantageously achieved that the saw toothing consists entirely of hard and / or wear-resistant material. The wear resistance of the saw blade can be improved.
  • the saw blade is overlapped with the fastening part. It can be achieved a particularly stable connection between the working part and the saw blade. Various connection methods familiar to the person skilled in the art are conceivable.
  • the saw blade can be glued or riveted to the mounting part.
  • the saw blade is attached to the fastening part via a spot weld. It can be achieved a particularly robust, cost-effective connection. It can be dispensed with further means of connection, such as rivets and / or welding and adhesives.
  • a method for producing a tool according to claim 6 is proposed. It is proposed that in a first production step, a bimetallic strip is separated from a bimetallic strip. Preferably, the bimetallic strip is separated at least substantially transversely to the connecting edge of the two metals and / or metal alloys of the bimetallic strip.
  • the bimetallic strip preferably comprises at least one of a tough and at least one of a harder, wear-resistant metal-made part, which are integrally connected via a connecting edge.
  • the tough part preferably forms the main body of the saw blade, the harder, wear-resistant part of the working part of the saw blade.
  • the curved and / or polygon-like working edge and the saw toothing are formed on a straight edge of the working part, which is preferably aligned parallel to the connecting edge.
  • the working edge with the saw toothing can be formed by a milling method, preferably by means of a grinding method. Punching methods and other methods familiar to the person skilled in the art are also conceivable.
  • the working edge and the saw tooth are produced in one step.
  • the saw blade is connected with a straight edge overlapping with the fastening part, in particular by a spot welding connection.
  • the saw blade can be made particularly cost effective and precise. In particular, a delay of the saw blade can be avoided and a particularly precise flatness of the saw blade can be achieved on the fastening part.
  • FIG. 1 shows a formed as a submerged saw blade tool with a saw blade 10a with a base 12a and a working part 14a, which has a working edge 16a with a saw tooth 18a and is integrally connected to the main body 12a along a straight connecting edge 20a.
  • the working edge 16a formed by a continuous curved line along tooth tips of the saw toothing 18a is bent.
  • the saw blade 10a is made of a bimetallic strip 22a which comprises the main body 12a and the working part 14a (FIG. FIG. 2 ).
  • the bimetallic strip 22a has a wider steel strip 44a and a narrower high speed steel strip 46a.
  • the narrower high-speed steel strip 46a can also be made of a material which has at least one hard metal or consists of at least one hard metal.
  • the cemented carbide preferably has at least one carbide as reinforcement phase - eg tantalum, titanium and / or tungsten carbide - and / or a nitride - eg boron and / or titanium nitride.
  • a strip 46a comprising a broader steel strip 44a and a narrower strip 46a comprising a hard metal is to be understood in particular as a bimetallic strip 22a.
  • the two strips 44a, 46a are connected along the connecting edge 20a by a welded connection, for example a laser or electron beam welding connection.
  • the bimetallic strip 22a has two parallel edges 24a, 26a.
  • the connecting edge 20a is also parallel to the edges 24a, 26a.
  • the working edge 16a and the saw teeth 18a are attached to the bimetallic strip 22a ( FIG. 3 ).
  • a height 40a of the working part 14a measured perpendicular to the center of the working edge or connecting edge 20a is greater than a height 30a of the sawing tooth 18a.
  • the height 30a of the saw teeth 18a extends over the maximum extent of all the saw teeth. It is also possible for the height 40a of the working part 14a to be selected such that at least all of the tooth tips of the sawing tooth 18a come to lie in the working part 14a.
  • a fastening part 32a with which the main body 12a of the saw blade 10a is connected in an overlapping manner by means of a spot welding connection 34a, serves for fastening the tool to a hand-held power tool (not shown).
  • the tool is intended to be driven in oscillation by the power tool around an axis of rotation 36a.
  • An inventive centering means 48a which is formed as a recess in the fastening part 32a, serves to center the tool on a drive axle of the hand tool machine.
  • Positive locking means 50a are used to transmit torque from the power tool and the definition of a rotational position.
  • the curvature of the working edge 16a corresponds to a circular segment having a radius 38a about the axis of rotation 36a.
  • the edge 24a of the main body 12a faces the rotation axis 36a. If a slit is cut into the workpiece by dipping the tool into a workpiece, the working edge 16a does not catch the sawtooth 18a.
  • the saw toothing 18a moves with a sawing movement 52a along a circular path 54a with the radius 38a about the rotation axis 36a.
  • the curved working edge 16a with the saw teeth 18a performs a uniform cut.
  • the working edge 16a and the saw toothing 18a are produced in one work step.
  • the bimetallic strip 22a is separated from a bimetallic strip, not shown, by a separating tool, and at the separating edges of the bimetallic strip 22a, the side edges 42a are produced.
  • the side edges 42a are inclined in the direction of the rotation axis 36a, so that the saw blade 10a tapers in the direction of the rotation axis 36a.
  • the bimetal strip 22a includes a wider steel strip 44a and a narrower high speed steel strip 46a, which are materially bonded along the joint edge 20a.
  • An outer edge of the steel strip 44a forms the edge 24a of the main body 12a of the saw blade 10a, and an outer edge of the high-speed steel strip 46a forms the edge 26a of the working portion 14a of the saw blade 10a.
  • the curved working edge 16a with the saw teeth 18a is produced in a grinding process.
  • the main body 12a is connected to the attachment part 32a overlapping by means of a spot weld.
  • a mean normal 28a of the edge 24a is aligned in the direction of the rotation axis 36a of the attachment part 32a.
  • FIG. 4 shows a saw blade 10b in another embodiment.
  • a working edge 16b of the saw blade 10b is polygon-like.
  • the working edge 16b has three straight polygon segments 56b, 58b, 60b.
  • the middle polygon segment 58b is aligned parallel to a connecting edge 20b.
  • the polygon segments 56b and 60b are inclined relative to the polygon segment 58b in the direction of a rotation axis 36b.
  • End points 62b, 64b, 66b, 68b of the polygon segments 56b, 58b, 60b lie on a circular path 54b with a radius 38b about the axis of rotation 36b.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Sawing (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)

Description

    Stand der Technik
  • Es sind bereits Werkzeuge, insbesondere Tauchsägeblätter, mit einem Sägeblatt mit zumindest einem Grundkörper und zumindest einem Arbeitsteil, das zumindest eine Arbeitskante mit einer Sägeverzahnung aufweist und mit dem Grundkörper entlang einer geraden Verbindungskante einstückig verbunden ist, bekannt. Die Arbeitskante mit der Sägeverzahnung ist bei diesen Werkzeugen gerade ausgebildet.
  • Offenbarung der Erfindung
  • Die Erfindung geht aus von einem Werkzeug, insbesondere einem Tauchsägeblatt gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1, mit einem Sägeblatt mit zumindest einem Grundkörper und zumindest einem Arbeitsteil, das zumindest eine Arbeitskante mit einer Sägeverzahnung aufweist und mit dem Grundkörper entlang einer geraden Verbindungskante einstückig verbunden ist.
  • Die Arbeitskante weist eine gebogene und/oder polygonähnliche Ausbildung auf. Ein derartiges Werkzeug geht beispiels weise aus der DE 20 2010 013 008 U1 hervor. Die Erfindung sieht ein Werkzeug gemäß dem Patentanspruch 1 vor. Unter einem "Tauchsägeblatt" soll in diesem Zusammenhang insbesondere ein Werkzeug mit einem Sägeblatt verstanden werden, das dazu vorgesehen ist, von einer Handwerkzeugmaschine bevorzugt um eine Rotationsachse oszillierend angetrieben zu werden. Das Werkzeug umfasst ein Befestigungsteil, mit dem es an einer Handwerkzeugmaschine befestigt werden kann. Das Tauchsägeblatt kann sich insbesondere dazu eignen, eine schlitzförmige Ausnehmung durch Eintauchen in ein Werkstück zu erzeugen. Unter einem "Sägeblatt" soll in diesem Zusammenhang insbesondere eine dünne, an mindestens einem Rand mit einer Sägeverzahnung versehene Platte verstanden werden, die zu einer spanabhebenden Bearbeitung eines Werkstücks mittels der Sägeverzahnung vorgesehen ist. Unter einem "Grundkörper" des Sägeblatts soll in diesem Zusammenhang ein Teil des Sägeblatts verstanden werden, der bevorzugt aus einem zähen, bruchfesten Material gefertigt ist. Bevorzugt ist der Grundkörper aus einem Stahl gefertigt. Bevorzugt bildet der Grundkörper den größeren Teil des Sägeblatts. Unter einem "Arbeitsteil" des Sägeblatts soll in diesem Zusammenhang insbesondere ein Teil des Sägeblatts verstanden werden, der die Arbeitskante mit der Sägeverzahnung aufweist. Bevorzugt ist das Arbeitsteil aus einem harten, verschleißfesten Material gefertigt, besonders bevorzugt einem Schnellarbeitsstahl (HSS). Es sind aber auch weitere, dem Fachmann geläufige geeignete Materialien für den Grundkörper und/oder den Arbeitsteil denkbar. Insbesondere ist das Arbeitsteil aus einem härteren und/oder verschleißfesteren Material gefertigt als der Grundkörper. Dabei kann das Material des Arbeitsteils auch ein Hartmetall aufweisen oder aus einem Hartmetall bestehen. Das Hartmetall weist dabei vorzugsweise mindestens ein Carbid - z.B. Tantal-, Titan- und/oder Wolframcarbid - und/oder ein Nitrid - z.B. Bor- und/oder Titannitrid - auf. Unter einer "Arbeitskante" soll in diesem Zusammenhang insbesondere eine Verbindungslinie verstanden werden, die von den Spitzen der Sägeverzahnung des Arbeitsteils gebildet wird. Unter einer "Verbindungskante" soll in diesem Zusammenhang insbesondere eine Kante verstanden werden, entlang der der Grundkörper mit dem Arbeitsteil einstückig, insbesondere stoffschlüssig, verbunden ist. Das Arbeitsteil kann mit dem Grundkörper entlang der Verbindungskante insbesondere durch Elektronenstrahl- oder Laserschweißen verbunden sein. Es sind aber auch weitere, dem Fachmann geläufige Verfahren zur stoffschlüssigen Verbindung denkbar. Unter einer "gebogenen" Arbeitskante soll in diesem Zusammenhang insbesondere verstanden werden, dass die von der Verbindungslinie der Zahnspitzen gebildete Arbeitskante eine Krümmung aufweist. Bevorzugt wird die gebogene Arbeitskante von der kürzesten, stetig gekrümmten Verbindungslinie zwischen den Zahnspitzen gebildet. Die Krümmung kann entlang der Arbeitskante unterschiedlich stark sein. Zum Beispiel kann die Verbindungslinie zumindest parabelähnlich sein. Bevorzug ist die Arbeitskante bezüglich einer Mittelsenkrechten der Arbeitskante symmetrisch ausgebildet. Besonders bevorzugt bildet die Arbeitskante zumindest im Wesentlichen ein Kreissegment. Unter "im Wesentlichen" soll in diesem Zusammenhang insbesondere verstanden werden, dass mehr als 50%, bevorzugt mehr als 80% der Länge der Arbeitskante ein Kreissegment bilden. Besonders bevorzugt liegt das Zentrum des Kreissegments im Wesentlichen auf der Rotationsachse einer oszillierenden Sägebewegung, für die das Sägeblatt vorgesehen ist. Unter "im Wesentlichen" soll in diesem Zusammenhang insbesondere verstanden werden, dass die Lage des Zentrums des Kreissegments und die Lage der Rotationsachse um weniger als 20%, bevorzugt um weniger als 10%, besonders um weniger als 5% bezogen auf den kürzesten Abstand der Rotationsachse zur Mitte der Arbeitskante abweicht. Unter einer "polygonähnlichen" Ausbildung der Arbeitskante soll in diesem Zusammenhang insbesondere verstanden werden, dass die Arbeitskante mehrere Segmente enthält, deren Verbindungslinien der Zahnspitzen zumindest im Wesentlichen Geraden bilden. Bevorzugt bilden jeweils mindestens drei Zahnspitzen ein Geradensegment. Unter "im Wesentlichen" soll in diesem Zusammenhang insbesondere verstanden werden, dass die Abweichung von einer Geraden weniger als 10%, bevorzugt weniger als 5%, besonders bevorzugt weniger als 1% der Länge des jeweiligen Segments beträgt. Bevorzugt entsprechen die Zahnabstände von Zähnen der Sägeverzahnung von benachbarten Segmenten den Zahnabständen der Zähne innerhalb eines Segments der Sägeverzahnung, sodass zwischen den Segmenten keine Lücken bestehen. Besonders bevorzugt liegen die Verbindungspunkte der Segmente zumindest im Wesentlichen auf einem Kreissegment. Besonders bevorzugt liegt das Zentrum des Kreissegments im Wesentlichen auf der Rotationsachse der Sägebewegung, für die das Sägeblatt vorgesehen ist. Ein Einhaken der äußeren Ecken der Sägeverzahnung beim Eintauchen in das Werkstück kann durch die gebogene und/oder polygonähnliche Arbeitskante vermieden werden. Es kann ein besonders präzises Sägeergebnis erreicht werden. Vibrationen können minimiert werden. Ein Ausbrechen und/oder Verhaken des Sägeblatts kann vermieden werden. Das Sägeblatt kann besonders langlebig sein. Es können besonders harte Werkstücke, wie zum Beispiel Metalle, bearbeitet werden.
  • Bevorzugt umfasst ein Bimetallstreifen den Grundkörper und das Arbeitsteil. Unter einem "Bimetallstreifen" soll in diesem Zusammenhang insbesondere ein Materialstreifen verstanden werden, der zumindest aus zwei unterschiedlichen Metallen und/oder Metalllegierungen besteht. Insbesondere kann der Materialstreifen aus einem zähen Grundmaterial bestehen und zumindest teilweise aus einem zur Bildung einer Sägeverzahnung besonders geeigneten, härteren, verschleißfesten Material bestehen. Der zähe Teil des Bimetallstreifens kann den Grundkörper, der verschleißfeste, härtere Teil das Arbeitsteil des Sägeblatts bilden. Das Grundmaterial kann bevorzugt von einem Stahl gebildet werden, während der härtere Teil bevorzugt von einem Schnellarbeitsstahl gebildet sein kann. Dabei kann das Material des härteren Teils auch ein Hartmetall aufweisen oder aus einem Hartmetall bestehen. Das Hartmetall weist dabei vorzugsweise mindestens ein Carbid - z.B. Tantal-, Titan- und/oder Wolframcarbid - und/oder ein Nitrid - z.B. Bor- und/oder Titannitrid - auf. Die beiden Teile sind entlang einer geraden Verbindungskante stoffschlüssig verbunden, insbesondere durch Elektronenstrahl- oder Laserschweißen. Es kann ein besonders langlebiges, effizientes Sägeblatt erreicht werden.
  • Es wird vorgeschlagen, dass das Sägeblatt aus einem Bimetallstreifen mit zwei zumindest im Wesentlichen parallelen Kanten gefertigt ist. Bevorzugt wird das Sägeblatt aus einem zumindest im Wesentlichen rechteckigen Bimetallstreifen gefertigt. Besonders bevorzugt ist die Verbindungskante der beiden Metalle und/oder Metalllegierungen des Bimetallstreifens parallel zu zumindest zwei parallelen Kanten des Bimetallstreifens. Insbesondere kann das Sägeblatt aus einem Bimetallstreifen gefertigt werden, der durch Abtrennen von einem Bimetallband hergestellt wird. Bevorzugt liegen die Verbindungskante und die beiden parallelen Kanten in Längsrichtung des Bimetallbands. Unter "im Wesentlichen parallel" soll in diesem Zusammenhang insbesondere verstanden werden, dass eine Abweichung von einer Parallelität der beiden Kanten weniger als 10°, bevorzugt weniger als 5°, besonders bevorzugt weniger als 1° beträgt. Unter "im Wesentlichen rechteckig" soll in diesem Zusammenhang insbesondere verstanden werden, dass die Kanten des Materialstreifens untereinander Winkel zwischen 85° und 95°, bevorzugt zwischen 88° und 92°, besonders bevorzugt zwischen 89° und 91° einschließen. Das Sägeblatt kann besonders kostengünstig aus einem Bimetallstreifen hergestellt werden.
  • Die Arbeitskante mit der Sägeverzahnung kann durch ein Stanzverfahren, Laserschneiden oder ein anderes, dem Fachmann bekanntes Verfahren hergestellt werden. Vorteilhaft ist die Arbeitskante und/oder die Sägeverzahnung in einem Fräsprozess hergestellt. Besonders vorteilhaft ist die Arbeitskante und/oder die Sägeverzahnung in einem Schleifprozess hergestellt. In einem Schleifprozess kann eine besonders hochwertige Arbeitskante und/oder Sägeverzahnung hergestellt werden. Es sind auch dem Fachmann als sinnvoll erscheinende Kombinationen verschiedener Fertigungsverfahren möglich.
  • Weiter wird vorgeschlagen, dass eine Höhe des Arbeitsteils größer ist als eine Höhe der Sägeverzahnung. Unter einer "Höhe des Arbeitsteils" soll in diesem Zusammenhang insbesondere das zur Verbindungskante senkrechte Maß von der Mitte der Arbeitskante bis zum Beginn des Grundkörpers verstanden werden. Unter einer "Höhe der Sägeverzahnung" soll in diesem Zusammenhang insbesondere eine senkrecht zur Verbindungskante gemessene Höhe zwischen der Zahnspitze mit dem größten Abstand zur Verbindungskante zur Zahnspitze mit dem geringsten Abstand zur Verbindungskante verstanden werden. Es kann vorteilhaft erreicht werden, dass zumindest alle Zahnspitzen aus hartem und/oder verschleißfestem Material bestehen. Besonders vorteilhaft soll unter einer "Höhe der Sägeverzahnung" in diesem Zusammenhang die maximale Ausdehnung der Sägeverzahnung vom Zahngrund bis zu den Zahnspitzen aller Zähne im Sägeblatt senkrecht zur Verbindungskante gemessen verstanden werden. Es kann vorteilhaft erreicht werden, dass die Sägeverzahnung vollständig aus hartem und/oder verschleißfestem Material besteht. Die Verschleißfestigkeit des Sägeblatts kann verbessert werden.
  • Das Sägeblatt ist mit dem Befestigungsteil überlappend verbunden. Es kann eine besonders stabile Verbindung zwischen dem Arbeitsteil und dem Sägeblatt erzielt werden. Es sind verschiedene, dem Fachmann geläufige Verbindungsverfahren denkbar. Das Sägeblatt kann mit dem Befestigungsteil verklebt oder vernietet werden. Bevorzugt ist das Sägeblatt mit dem Befestigungsteil über eine Punktschweißverbindung befestigt. Es kann eine besonders robuste, kostengünstige Verbindung erreicht werden. Es kann auf weitere Mittel zur Verbindung verzichtet werden, wie Nieten und/oder Schweiß- und Klebstoffe.
  • Weiter wird ein Verfahren zur Herstellung eines Werkzeugs gemäß dem Patentanspruch 6 vorgeschlagen. Es wird vorgeschlagen, dass in einem ersten Herstellungsschritt ein Bimetallstreifen von einem Bimetallband abgetrennt wird. Bevorzugt wird der Bimetallstreifen zumindest im Wesentlichen quer zur Verbindungskante der beiden Metalle und/oder Metalllegierungen des Bimetallstreifens abgetrennt. Der Bimetallsteifen umfasst bevorzugt zumindest einen aus einem zähen und zumindest einen aus einem härteren, verschleißfesteren Metall hergestellten Teil, welche über eine Verbindungskante stoffschlüssig verbunden sind. Der zähe Teil bildet bevorzugt den Grundkörper des Sägeblatts, der härtere, verschleißfeste Teil das Arbeitsteil des Sägeblatts. In einem weiteren Herstellungsschritt wird an einer geraden, bevorzugt parallel zur Verbindungskante ausgerichteten Kante des Arbeitsteils die gebogene und/oder polygonähnliche Arbeitskante und die Sägeverzahnung gebildet. Die Arbeitskante mit der Sägeverzahnung kann mit einem Fräsverfahren, bevorzugt mittels eines Schleifverfahrens, gebildet werden. Es sind auch Stanzverfahren und weitere, dem Fachmann geläufige Verfahren denkbar. Die Arbeitskante und die Sägeverzahnung werden in einem Arbeitsschritt hergestellt. In einem weiteren Arbeitsschritt wird das Sägeblatt mit einer geraden Kante mit dem Befestigungsteil überlappend verbunden, insbesondere durch eine Punktschweißverbindung. Das Sägeblatt kann besonders kostengünstig und präzise hergestellt werden. Insbesondere kann ein Verzug des Sägeblatts vermieden werden und eine besonders präzise Planlage des Sägeblatts am Befestigungsteil erreicht werden.
  • Zeichnung
  • Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen.
  • Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Werkzeugs mit einem Sägeblatt,
    Fig. 2
    eine schematische Darstellung eines Bimetallstreifens zur Herstellung eines Sägeblatts,
    Fig. 3
    eine schematische Darstellung des Sägeblatts nach der Anbringung einen Arbeitskante mit einer Sägeverzahnung und
    Fig. 4
    eine schematische Darstellung eines Sägeblatts nach der Anbringung einen Arbeitskante mit einer Sägeverzahnung in einem zweiten Ausführungsbeispiel.
    Beschreibung der Ausführungsbeispiele
  • Figur 1 zeigt ein als Tauchsägeblatt ausgebildetes Werkzeug mit einem Sägeblatt 10a mit einem Grundkörper 12a und einem Arbeitsteil 14a, das eine Arbeitskante 16a mit einer Sägeverzahnung 18a aufweist und mit dem Grundkörper 12a entlang einer geraden Verbindungskante 20a einstückig verbunden ist. Die von einer stetig gekrümmten Linie entlang von Zahnspitzen der Sägeverzahnung 18a gebildete Arbeitskante 16a ist gebogen ausgebildet. Das Sägeblatt 10a ist aus einem Bimetallstreifen 22a, der den Grundkörper 12a und das Arbeitsteil 14a umfasst, gefertigt (Figur 2). Der Bimetallstreifen 22a weist einen breiteren Stahlstreifen 44a und einen schmäleren Schnellarbeitsstahlstreifen 46a auf. Alternativ order ergänzend kann der schmälere Schnellarbeitsstahlstreifen 46a auch aus einem Material gefertigt sein, welche mindestens ein Hartmetall aufweist oder aus mindestens einem Hartmetall besteht. Das Hartmetall weist dabei vorzugsweise als Verstärkungsphase mindestens ein Carbid - z.B. Tantal-, Titanund/oder Wolframcarbid - und/oder ein Nitrid - z.B. Bor- und/oder Titannitrid - auf. Im Sinne der Erfindung soll insbesondere auch ein aus einem breiteren Stahlstreifen 44a und einem schmäleren, ein Hartmetall umfassenden Streifen 46a als Bimetallstreifen 22a verstanden werden. Die beiden Streifen 44a, 46a sind entlang der Verbindungskante 20a über eine Schweißverbindung verbunden, zum Beispiel eine Laser- oder Elektronenstrahlschweißverbindung. Der Bimetallsteifen 22a weist zwei parallele Kanten 24a, 26a auf. Die Verbindungskante 20a ist zu den Kanten 24a, 26a ebenfalls parallel. In einem Schleifprozess wird am Bimetallstreifen 22a die Arbeitskante 16a und die Sägeverzahnung 18a angebracht (Figur 3). Eine senkrecht zur Mitte der Arbeitskante bzw. Verbindungskante 20a gemessene Höhe 40a des Arbeitsteils 14a ist größer als eine Höhe 30a der Sägeverzahnung 18a. Die Höhe 30a der Sägeverzahnung 18a erstreckt sich über die maximale Ausdehnung aller Sägezähne. Es ist auch möglich, dass die Höhe 40a des Arbeitsteils 14a so gewählt wird, dass zumindest alle Zahnspitzen der Sägeverzahnung 18a im Arbeitsteil 14a zu liegen kommen.
  • Ein Befestigungsteil 32a, mit dem der Grundkörper 12a des Sägeblatts 10a über eine Punktschweißverbindung 34a überlappend verbunden ist, dient der Befestigung des Werkzeugs an einer nicht näher dargestellten Handwerkzeugmaschine. Das Werkzeug ist dazu vorgesehen, von der Handwerkzeugmaschine um eine Rotationsachse 36a oszillierend angetrieben zu werden. Ein erfindungsgemäßes Zentriermittel 48a, welches als Ausnehmung im Befestigungsteil 32a ausgebildet ist, dient der Zentrierung des Werkzeugs an einer Antriebsachse der Handwerkzeugmaschine. Formschlussmittel 50a dienen einer Drehmomentübertragung von der Handwerkzeugmaschine sowie der Festlegung einer Drehlage. Die Krümmung der Arbeitskante 16a entspricht einem Kreissegment mit einem Radius 38a um die Rotationsachse 36a. Die Kante 24a des Grundkörpers 12a ist der Rotationsachse 36a zugewandt. Wird durch ein Eintauchen des Werkzeugs in ein Werkstück ein Schlitz in das Werkstück gesägt, verhakt sich die Arbeitskante 16a mit der Sägeverzahnung 18a nicht. Die Sägeverzahnung 18a bewegt sich mit einer Sägebewegung 52a entlang einer Kreisbahn 54a mit dem Radius 38a um die Rotationsachse 36a. Die gekrümmte Arbeitskante 16a mit der Sägeverzahnung 18a führt einen gleichmäßigen Schnitt aus.
  • Zur Herstellung des Werkzeugs werden die Arbeitskante 16a und die Sägeverzahnung 18a in einem Arbeitsschritt hergestellt. Zunächst wird aus einem nicht dargestellten Bimetallband der Bimetallstreifen 22a durch ein Trennwerkzeug abgetrennt und an den Trennkanten des Bimetallstreifens 22a werden die Seitenkanten 42a erzeugt. Die Seitenkanten 42a sind in Richtung der Rotationsachse 36a geneigt, so dass sich das Sägeblatt 10a in Richtung der Rotationsachse 36a verjüngt. Der Bimetallstreifen 22a enthält einen breiteren Stahlstreifen 44a und einen schmäleren Schnellarbeitsstahlstreifen 46a, die entlang der Verbindungskante 20a stoffschlüssig verbunden sind. Eine Außenkante des Stahlstreifens 44a bildet die Kante 24a des Grundkörpers 12a des Sägeblatts 10a und eine Außenkante des Schnellarbeitsstahlstreifens 46a die Kante 26a des Arbeitsteils 14a des Sägeblatts 10a. An der Kante 26a des Arbeitsteils 14a wird in einem Schleifprozess die gekrümmte Arbeitskante 16a mit der Sägeverzahnung 18a erzeugt. Der Grundkörper 12a wird mit dem Befestigungsteil 32a überlappend mittels einer Punktschweißung verbunden. Eine Mittelnormale 28a der Kante 24a ist in Richtung der Rotationsachse 36a des Befestigungsteils 32a ausgerichtet.
  • Die nachfolgende Beschreibung und die Zeichnungen eines weiteren Ausführungsbeispiels beschränken sich im Wesentlichen auf die Unterschiede zwischen den Ausführungsbeispielen, wobei bezüglich gleich bezeichneter Bauteile, insbesondere in Bezug auf Bauteile mit gleichen Bezugszeichen, grundsätzlich auch auf die Zeichnungen und/oder die Beschreibung des anderen Ausführungsbeispiels verwiesen werden kann. Zur Unterscheidung der Ausführungsbeispiele ist anstelle des Buchstabens a des ersten Ausführungsbeispiels der Buchstabe b den Bezugszeichen des weiteren Ausführungsbeispiels nachgestellt.
  • Figur 4 zeigt ein Sägeblatt 10b in einem weiteren Ausführungsbeispiel. Eine Arbeitskante 16b des Sägeblatts 10b ist polygonähnlich ausgebildet. Die Arbeitskante 16b weist drei gerade Polygonsegmente 56b, 58b, 60b auf. Das mittlere Polygonsegment 58b ist parallel zu einer Verbindungskante 20b ausgerichtet. Die Polygonsegmente 56b und 60b sind gegenüber dem Polygonsegment 58b in Richtung einer Rotationsachse 36b geneigt. Endpunkte 62b, 64b, 66b, 68b der Polygonsegmente 56b, 58b, 60b liegen auf einer Kreisbahn 54b mit einem Radius 38b um die Rotationsachse 36b. Es sind auch Ausführungen mit einer größeren Zahl an Polygonsegmenten denkbar.

Claims (7)

  1. Werkzeug, insbesondere Tauchsägeblatt, mit einem Sägeblatt (10a, b) mit zumindest einem Grundkörper (12a, b) und zumindest einem Arbeitsteil (14a, b), das zumindest eine Arbeitskante (16a, b) mit einer Sägeverzahnung (18a, b) aufweist und mit dem Grundkörper (12a, b) entlang einer geraden Verbindungskante (20a, b) einstückig verbunden ist, wobei die Arbeitskante (16a, b) eine gebogene und/oder polygonähnliche Ausbildung aufweist, gekennzeichnet durch ein Befestigungsteil (32a, b) zu einer Befestigung an einer Handwerkzeugmaschine, mit dem das Sägeblatt (10a, b) überlappend verbunden ist, und welches eine als ein Zentriermittel (48a) ausgebildete Ausnehmung aufweist.
  2. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Bimetallstreifen (22a, b) den Grundkörper (12a, b) und das Arbeitsteil (14a, b) umfasst.
  3. Werkzeug nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Sägeblatt (10a, b) aus einem Bimetallstreifen (22a, b), der zumindest zwei zumindest im Wesentlichen parallele Kanten (24a, b; 26a, b) aufweist, gefertigt ist.
  4. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Höhe (40a, b) des Arbeitsteils (14a, b) größer ist als eine Höhe (30a, b) der Sägeverzahnung (18a, b).
  5. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Sägeblatt (10a, b) mit dem Befestigungsteil (32a, b) über eine Punktschweißverbindung (34a, b) befestigt ist.
  6. Verfahren zur Herstellung eines Werkzeugs nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Arbeitskante (16a, b) und die Sägeverzahnung (18a, b) in einem Arbeitsschritt hergestellt werden.
  7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Arbeitskante (16a, b) und/oder die Sägeverzahnung (18a, b) in einem Schleifprozess und/oder einem Fräsprozess hergestellt ist.
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